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研究执行功能的一个重要范式是时距计时(interval timing),该范式要求受试者估计一个时间间隔,且通常需要通过运动反应作答。时距计时可从啮齿动物平移至人类,并可用于构建神经退行性疾病和神经精神疾病模型。时距计时在啮齿动物和人类中还具有平行的、时间依赖性的神经生理学特征,包括在时间间隔内神经元放电率随时间呈线性变化(爬升活动,ramping activity),以及由试次开始和反应所诱发的低频约 4 Hz“θ” 活动。尽管具有这些转化特征,时距计时的一个重要混杂因素是运动及运动准备,因为受试者必须通过规划动作来报告其时间估计。为解决这一混杂因素,我们首先训练了 7 只小鼠完成一种自由活动的时距计时任务,在该任务中,小鼠必须穿越操作箱,并在正确时间进行鼻触以获得食物奖励。随后,这些小鼠又接受了头部固定版时距计时任务训练;在该任务中,小鼠需在正确位置保持静止 3 秒以获得液体奖励,并通过将奖励获取随机化来探测时距计时行为。尽管运动序列存在显著差异,我们仍发现小鼠前额叶皮层神经元群体中存在显著的爬升活动,以及由试次开始诱发并在计时决策之前出现的前额叶皮层约 4 Hz 活动。这些数据表明,前额叶神经元爬升活动和 θ 活动并不与特定运动程序相关,而更可能是行为时间组织的一种特征。
自由活动和头部固定小鼠时间间隔计时过程中的神经元爬升活动与θ功率 | bioRxiv
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自由活动和头部固定小鼠时间间隔计时过程中的神经元爬升活动与θ功率。
Matthew A Weber Jacob Rysted Kalpana Gupta Alexandra S Bova Peter J Bosch Young-cho Kim Nandakumar S Narayanan Georgina M Aldridge
doi: https://doi.org/10.64898/2026.05.27.728250
Matthew A Weber 爱荷华大学
Jacob Rysted 爱荷华大学
Kalpana Gupta 爱荷华大学
Alexandra S Bova 爱荷华大学
Peter J Bosch 爱荷华大学
Young-cho Kim 爱荷华大学
Nandakumar S Narayanan 爱荷华大学
Georgina M Aldridge 爱荷华大学
通讯请联系: georgina-aldridge{at}uiowa.edu
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摘要
研究执行功能的一个重要范式是时间间隔计时,该过程要求参与者估计一个时间间隔,通常还需伴随一个运动反应。时间间隔计时可在啮齿动物与人类之间实现转化,并可作为神经退行性疾病和神经精神疾病的模型。时间间隔计时在啮齿动物和人类中还表现出平行的、时间依赖的神经生理学特征,包括在一个时间间隔内神经元放电率随时间呈线性变化(爬升活动),以及由试次开始和反应所诱发的低频约 4 Hz 的“θ”活动。尽管具有这些转化特征,时间间隔计时中的一个重要混杂因素是运动和运动准备,因为参与者必须通过规划一个动作来报告其估计结果。为了解决这一混杂因素,我们首先训练了 7 只小鼠完成一项自由活动的时间间隔计时任务,在该任务中,小鼠必须穿过操作箱,并在正确时间进行鼻触,以获得食物奖励。随后,这些小鼠又接受了头部固定版持有人为作者/资助方,其已授予 bioRxiv 永久展示该预印本的许可。 本文依据 CC-BY-NC-ND 4.0 国际许可协议提供。
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发布于 2026 年 5 月 29 日。
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自由活动和头部固定小鼠时间间隔计时过程中的神经元爬升活动与θ功率。 Matthew A Weber,Jacob Rysted,Kalpana Gupta,Alexandra S Bova,Peter J Bosch,Young-cho Kim,Nandakumar S Narayanan,Georgina M Aldridge bioRxiv 2026.05.27.728250; doi: https://doi.org/10.64898/2026.05.27.728250
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自由活动和头部固定小鼠时间间隔计时过程中的神经元爬升活动与θ功率。 Matthew A Weber,Jacob Rysted,Kalpana Gupta,Alexandra S Bova,Peter J Bosch,Young-cho Kim,Nandakumar S Narayanan,Georgina M Aldridge bioRxiv 2026.05.27.728250; doi: https://doi.org/10.64898/2026.05.27.728250
📄 原文链接:https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.05.27.728250v1?rss=1
🏷️ 时距计时 前额叶皮层 神经元爬坡活动 θ振荡 小鼠模型